Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen Bachelor of Science an der Technische Universität Braunschweig
Der Bachelorstudiengang Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen an der TU Braunschweig verbindet Verfahrenstechnik mit biologischen, chemischen und pharmazeutischen Prozessen – zulassungsfrei und in Vollzeit direkt in Braunschweig studierbar.Über den Studiengang
Wer Prozesse verstehen möchte, mit denen Wirkstoffe, Werkstoffe oder biotechnologische Produkte im industriellen Maßstab entstehen, findet im Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen an der TU Braunschweig einen ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Zugang dazu. Der Studiengang setzt auf ein solides Fundament aus Mechanik, Thermodynamik und Regelungstechnik, das anschließend auf Anlagen und Apparate der Bio-, Chemie- und Pharmaindustrie angewendet wird.
Die TU Braunschweig bringt für diese Kombination ihre traditionelle Stärke in den Ingenieurwissenschaften ein und verzahnt sie mit chemischen und biotechnologischen Grundlagen. Dadurch entsteht ein Profil, das nicht rein naturwissenschaftlich, sondern konsequent auf Planung, Betrieb und Optimierung technischer Prozesse ausgerichtet ist.
Da der Zugang zulassungsfrei erfolgt, richtet sich der Studiengang an alle, die mathematisch-naturwissenschaftliches Interesse mit dem Wunsch verbinden, später Anlagen, Produktionslinien oder Geräte für biologische, chemische und pharmazeutische Anwendungen zu entwickeln.
Curriculum & Module
43 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Technische Mechanik 1
Thermodynamik
Bioverfahrenstechnik
Chemische Verfahrenstechnik mit Labor
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik mit Labor
Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik
Pharmaverfahrenstechnik
Angewandte Mikrobiologie
Biochemie für Bioingenieure
Bioprozesskinetik
Chemische Reaktionstechnik
Grundlagen der Grenzflächenwissenschaften
Wärme- und Stoffübertragung
Biogene Arzneistoffe (Phytopharmaka & Proteinwirkstoffe)
Grundlagen der Anatomie und Physiologie
Synthetische Arzneistoffe
Auslegung und Anwendung mechanischer Verfahren
Batterien und Brennstoffzellen – Grundlagen, Herstellung und Kreislaufwirtschaft
Grundlagen der Bioinformatik
Einführung in die Messtechnik
Electrochemical Energy Engineering
Elektrochemische Verfahrenstechnik
Grundlagen der Umweltschutztechnik
Instrumentelle Analytik
Industrielle Chemie
Makromolekulare Chemie
Membrantechnologie
Pharmabioverfahrenstechnik
Chemische Reaktionskinetik
Überfachliche Profilbildung
Projektarbeit
Betriebspraktikum
Bachelorarbeit
Anorganische und Organische Chemie
Vermittlung von Grundlagen der Anorganischen Chemie (Atomaufbau, Periodensystem, Bindungsarten, Oxidation/Reduktion) und der Organischen Chemie (Stoffgruppen, Reaktionsmechanismen, Synthesen). Praktische Anwendungen eingeschlossen.
Einführung in numerische Methoden für Ingenieure
Vermittlung numerischer Methoden zur Lösung ingenieurwissenschaftlicher Probleme, einschließlich Differentialgleichungen, nichtlinearer Gleichungssysteme und deren praktischer Umsetzung mit Software wie Matlab.
Grundlagen in Naturwissenschaft und Technik
Einführung in Werkstoffkunde, Grundlagen der automatischen Informationsverarbeitung in C++, sowie Physik oder Elektrotechnik für Maschinenbau mit Anwendungen.
Ingenieurmathematik A
Vermittlung mathematischer Grundlagen bestehend aus Linearer Algebra (Vektoren, Matrizen, Eigenwerte) und Analysis 1 (Folgen, Reihen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen).
Mikrobiologie für Ingenieure
Grundlagen der Mikrobiologie mit Schwerpunkten auf Struktur von Pro- und Eukaryoten, mikrobielles Wachstum, Stoffwechsel und industriell relevante mikrobielle Prozesse. Praktikum inbegriffen.
Anlagenbau
Vermittlung von Grundlagen der Anlagenplanung, Apparatebau, Strömungsmaschinen, Rohrleitungen und behördliche Auflagen. Praktische Anwendung an einer Demonstrationsanlage.
Grundlagen der Strömungsmechanik
Einführung in die Kontinuumsmechanik von Fluiden, Stromfadentheorie, Bewegungsgleichungen, Impulsatz, Grenzschichttheorie und Navier-Stokes Gleichungen.
Ingenieurmathematik B
Behandlung von Analysis II (Differentialrechnung mehrerer Variablen, mehrdimensionale Integrale, Fourierreihen) und Differentialgleichungen (Lösungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen und Systeme).
Grundlagen des Konstruierens
Vermittlung von technischem Zeichnen, Grundlagen des Konstruierens und Gestaltens, Festigkeitsberechnungen sowie Maschinenelemente wie Federn, Wellen, Verbindungen und Dichtungen.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Studiengang im Detail
Über den Studiengang
Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen an der TU Braunschweig ist als klassischer Ingenieurstudiengang aufgebaut, der verfahrenstechnisches Denken auf drei verwandte Branchen anwendet: Biotechnologie, Chemieindustrie und Pharmaproduktion. Damit unterscheidet er sich von rein chemischen oder biologischen Studiengängen, weil technische Auslegung und Prozessführung im Vordergrund stehen.
Die zulassungsfreie Aufnahme erlaubt einen direkten Einstieg, verlangt aber Durchhaltevermögen in mathematisch-technischen Grundlagenfächern, die das gesamte Studium tragen.
Studieninhalte
Module wie Technische Mechanik 1 vermitteln das ingenieurwissenschaftliche Rüstzeug, um Kräfte, Belastungen und Konstruktionen in Anlagen zu beurteilen. Thermodynamik liefert die Grundlage, um Energie- und Stoffumwandlungen in Reaktoren, Wärmetauschern oder Trocknungsanlagen zu verstehen und auszulegen.
Regelungstechnik ergänzt dieses Fundament um die Steuerung und Automatisierung von Prozessen, die in modernen Bio-, Chemie- und Pharmaanlagen kontinuierlich überwacht und geregelt werden müssen. Im weiteren Studienverlauf kommen vertiefende Inhalte zu Bioverfahrenstechnik, chemischer Reaktionstechnik und pharmazeutischer Produktion hinzu.
Für wen passt das?
Der Studiengang passt zu Studieninteressierten, die technisches und naturwissenschaftliches Denken verbinden möchten, ohne sich auf eine reine Chemie- oder Biologie-Laufbahn festzulegen. Freude an Mathematik, physikalischem Verständnis und einem gewissen Abstraktionsvermögen ist hilfreich, da die Grundlagenmodule anspruchsvoll sind.
Auch wer später gern zwischen Labor, Anlagenplanung und Produktionsprozessen wechseln möchte, findet in diesem breit angelegten Ingenieurstudiengang eine passende Grundlage.
Karriere & Arbeitsmarkt
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Konstruktion und im Gerätebau, etwa bei der Entwicklung und Auslegung von Apparaten und Anlagen für biotechnologische, chemische oder pharmazeutische Produktionsprozesse.
Die Kombination aus Verfahrenstechnik, Regelungstechnik und Werkstoffverständnis öffnet zudem Wege in Qualitätssicherung, Prozessoptimierung und Anlagenbau innerhalb dieser drei Branchen.
Hochschule & Format
Die TU Braunschweig bietet den Studiengang in Vollzeit und in Präsenzform an, eingebettet in ein forschungsstarkes ingenieurwissenschaftliches Umfeld am Studienort Braunschweig.
Die zulassungsfreie Einschreibung erleichtert den direkten Start, während die technische Ausrichtung der Hochschule für eine praxisnahe Verknüpfung von Theorie und Anwendung sorgt.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
Kosten & Finanzierung
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Deine Jobgarantie mit StudySmarter
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.- Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Karriere & Gehalt
Der Weg vom Studienabschluss in die Praxis führt bei diesem Profil meist über technische Einstiegspositionen in Anlagenbau, Produktion oder Entwicklung.
- Einstieg als Verfahrens- oder Konstruktionsingenieur:inUnterstützung bei Planung und Auslegung von Anlagen und Geräten in der Bio-, Chemie- oder Pharmabranche · 0 bis 3 Jahre
- Projektingenieur:in für Prozess- und AnlagentechnikEigenständige Betreuung von Teilprojekten, Optimierung bestehender Produktionsprozesse · 2 bis 5 Jahre
- Fachverantwortliche:r für Prozess- oder AnlagenentwicklungVerantwortung für komplexere Anlagenkonzepte und Schnittstellen zu Produktion und Qualitätssicherung · 5 bis 8 Jahre
- Leitung Engineering oder ProduktionstechnikFührung von Teams und strategische Verantwortung für Anlagen- und Prozesslandschaften · 8 bis 12 Jahre
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Automatisierung und digitale Prozessführung verändern auch die Arbeit in der Bio-, Chemie- und Pharmatechnik spürbar.
Wie KI den Beruf verändert
Ein Blick darauf, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden und wo menschliche Expertise weiterhin gefragt bleibt.
KI nimmt dir ab
- Überwachung und Feinsteuerung laufender Prozesse durch automatisierte Regelungssysteme
- Auswertung großer Mess- und Sensordatenmengen zur Prozessoptimierung
- Routinemäßige Qualitätskontrollen mittels automatisierter Analyseverfahren
- Erstellung standardisierter Auslegungsberechnungen mit Simulationssoftware
Menschlich gefragter denn je
- Konzeption neuer Anlagen und Bewertung komplexer technischer Zielkonflikte
- Verantwortung für Sicherheit, Zulassung und Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Produktion, Entwicklung und Qualitätssicherung
- Kreative Problemlösung bei unerwarteten Prozessstörungen
Kompetenzen in Prozessauslegung und Anlagensteuerung werden direkt in Modulen wie Thermodynamik und Regelungstechnik aufgebaut.
Arbeiten neben dem Studium
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Braunschweig, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Technische Universität Braunschweig – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Technische Universität Braunschweig
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Breites ingenieurwissenschaftliches Fundament kombiniert mit drei anwendungsnahen Branchen
- Zulassungsfreier Zugang erleichtert den direkten Studieneinstieg
- Technisch geprägtes Umfeld der TU Braunschweig mit Praxisbezug
Worauf du achten solltest
Wer wenig Neigung zu Mathematik, Physik und technischem Denken mitbringt, sollte bedenken, dass die Grundlagenmodule wie Technische Mechanik und Thermodynamik anspruchsvoll und studienentscheidend sind.
Passt Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Interesse an Mathematik, Physik und technischem Denken als Basis für Anlagen- und Prozessverständnis
- Neugier auf biologische, chemische und pharmazeutische Produktionsprozesse gleichermaßen
- Bereitschaft, sich in anspruchsvolle Grundlagenmodule wie Thermodynamik und Regelungstechnik einzuarbeiten
- Wunsch nach einem breiten, nicht rein naturwissenschaftlichen Ingenieurprofil
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Häufige Fragen
Ist der Studiengang Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen an der TU Braunschweig zulassungsbeschränkt?
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass eine Einschreibung ohne Nachweis eines bestimmten Notendurchschnitts möglich ist.
Welche Grundlagenmodule sind für den Studienerfolg besonders wichtig?
Module wie Technische Mechanik 1, Thermodynamik und Regelungstechnik bilden das ingenieurwissenschaftliche Fundament, auf dem spätere Vertiefungen in Bio-, Chemie- und Pharmatechnik aufbauen.
Unterscheidet sich dieser Studiengang von einem klassischen Chemieingenieurwesen?
Ja, durch die zusätzliche Einbindung biotechnologischer und pharmazeutischer Prozesse ist das Profil breiter angelegt als ein rein auf die Chemieindustrie fokussierter Studiengang.
In welche Berufe führt der Abschluss typischerweise?
Viele Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Konstruktion und im Gerätebau, insbesondere bei der Entwicklung und Auslegung von Anlagen für bio-, chemie- und pharmatechnische Prozesse.
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